生物化学糖代谢工( )课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《生物化学糖代谢工( )课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 生物化学糖代谢工 课件 生物化学 代谢 课件
- 资源描述:
-
1、1第九章第九章 糖代谢糖代谢 主要内容:主要内容:糖的分解代谢、合成代谢以及糖代谢的调控糖的分解代谢、合成代谢以及糖代谢的调控 2第一节第一节 多糖的降解多糖的降解 一、淀粉酶与淀粉的降解一、淀粉酶与淀粉的降解 1.-淀粉酶水解淀粉酶水解 3产物:产物:糊精、寡糖、少量麦芽糖糊精、寡糖、少量麦芽糖麦芽糖、极限糊精麦芽糖、极限糊精 产物:产物:-淀粉酶淀粉酶 非还原端非还原端还原端还原端极限糊精极限糊精-淀粉酶淀粉酶 4u 两种淀粉酶降解的最终产物都有麦芽糖。两种淀粉酶降解的最终产物都有麦芽糖。2、-淀粉酶淀粉酶(-amylase)53、-淀粉酶淀粉酶4、异淀粉酶、异淀粉酶6 特点:特点:多组分
2、酶系。多组分酶系。纤维素分解为葡萄糖流程:纤维素分解为葡萄糖流程:天然纤维素天然纤维素 C1酶酶 游离直链纤维素游离直链纤维素 Cx酶酶 纤维二糖纤维二糖 -糖苷酶糖苷酶 葡萄糖葡萄糖 产物产物:葡萄糖葡萄糖 来源来源:霉菌、纤维杆菌、纤维放线菌:霉菌、纤维杆菌、纤维放线菌 用途用途:能源化工:能源化工二、纤维素酶与纤维素的降解二、纤维素酶与纤维素的降解 三、果胶酶与果胶的降解三、果胶酶与果胶的降解 四、糖原磷酸化酶与糖原的降解四、糖原磷酸化酶与糖原的降解 糖原磷酸化酶(糖原磷酸化酶(glycogen phosphorylase)是降解)是降解糖原的磷酸化的限速酶,有活性和非活性两种形式,糖原
3、的磷酸化的限速酶,有活性和非活性两种形式,分别称为糖原磷酸化酶分别称为糖原磷酸化酶a(活化态)和糖原磷酸化酶(活化态)和糖原磷酸化酶b(非活化态),两者在一定条件下可以相互转变。糖(非活化态),两者在一定条件下可以相互转变。糖原磷酸解时,在磷酸化酶原磷酸解时,在磷酸化酶a作用下,从糖原非还原端开作用下,从糖原非还原端开始逐个加磷酸切下葡萄糖生成始逐个加磷酸切下葡萄糖生成1-磷酸葡萄糖,切至糖原磷酸葡萄糖,切至糖原分支点分支点4个葡萄糖残基处为止。个葡萄糖残基处为止。转移酶(转移酶(transferase)又称)又称1,41,4葡聚糖转葡聚糖转移酶,它主要作用是将连接与分支点上移酶,它主要作用是
4、将连接与分支点上4个葡萄糖基个葡萄糖基的葡聚三糖转移至同一个分支点的另一个葡聚四糖的葡聚三糖转移至同一个分支点的另一个葡聚四糖链的末端,使分支点仅留下一个链的末端,使分支点仅留下一个(1 6)糖苷键连)糖苷键连接的葡萄糖残基。接的葡萄糖残基。脱支酶脱支酶,即水解,即水解(1 6)糖苷键的酶,再将)糖苷键的酶,再将这个葡萄糖水解下来,使支链淀粉的分支结构变成这个葡萄糖水解下来,使支链淀粉的分支结构变成直链结构,直链结构,磷酸化酶磷酸化酶再进一步将其降解为再进一步将其降解为1-磷酸葡磷酸葡萄糖。由于磷酸化酶、转移酶和脱支酶的协同作用萄糖。由于磷酸化酶、转移酶和脱支酶的协同作用,将糖原(或支链淀粉)
5、彻底降解。,将糖原(或支链淀粉)彻底降解。糖原磷酸化糖原磷酸化酶主要存在于动物肝脏中,通过糖原分解直接补充酶主要存在于动物肝脏中,通过糖原分解直接补充血糖。血糖。The reactions of glycogen debranching enzyme11一、糖酵解途径一、糖酵解途径 第二节第二节 糖酵解作用糖酵解作用 是将葡萄糖分解成丙酮酸的过程,这是糖分解是将葡萄糖分解成丙酮酸的过程,这是糖分解代谢的最基本的反应途径。代谢的最基本的反应途径。12 葡萄糖葡萄糖磷酸化为磷酸化为6-磷酸葡萄糖磷酸葡萄糖ATP ADPMg2+己糖激酶己糖激酶(hexokinase)Glu G-6-P F-6-P
6、F-1,6-2PATP ADP ATP ADP 1,3-二磷酸甘油酸二磷酸甘油酸3-磷酸甘油酸磷酸甘油酸2-磷酸甘油酸磷酸甘油酸丙酮酸丙酮酸磷酸二磷酸二羟丙酮羟丙酮3-磷酸磷酸甘油醛甘油醛NAD+NADH+H+ADPATPADPATP磷酸烯醇式丙酮酸磷酸烯醇式丙酮酸葡萄糖葡萄糖 O CH2HO H HOOHH OH H OH H H6-磷酸葡萄糖磷酸葡萄糖(G-6-P)P P O CH2OH HOOHH OH H OH H H13 6-磷酸葡萄糖转变为磷酸葡萄糖转变为 6-磷酸果糖磷酸果糖 己糖异构酶己糖异构酶 GluG-6-PF-6-PF-1,6-2PATPADPATPADP1,3-二磷酸甘
7、油酸二磷酸甘油酸3-磷酸甘油酸磷酸甘油酸2-磷酸甘油酸磷酸甘油酸丙酮酸丙酮酸磷酸二磷酸二羟丙酮羟丙酮3-磷酸磷酸甘油醛甘油醛NAD+NADH+H+ADPATPADPATP磷酸烯醇式丙酮酸磷酸烯醇式丙酮酸6-磷酸葡萄糖磷酸葡萄糖 P P O CH2OH HOOHH OH H OH H H6-磷酸果糖磷酸果糖 (F-6-P)14 6-磷酸果糖磷酸果糖转变为转变为1,6-双磷酸果糖双磷酸果糖 ATP ADP Mg2+6-6-磷酸果糖激酶磷酸果糖激酶-1-1GluG-6-PF-6-PF-1,6-2PATPADPATPADP1,3-二磷酸甘油酸二磷酸甘油酸3-磷酸甘油酸磷酸甘油酸2-磷酸甘油酸磷酸甘油酸
8、丙酮酸丙酮酸磷酸二磷酸二羟丙酮羟丙酮3-磷酸磷酸甘油醛甘油醛NAD+NADH+H+ADPATPADPATP磷酸烯醇式丙酮酸磷酸烯醇式丙酮酸6-磷酸果糖激酶磷酸果糖激酶-1(6-phosphfructokinase-1)6-磷酸果糖磷酸果糖 1,6-双磷酸果糖双磷酸果糖15CH2OHOCCCCCH2OOHOHOHHHP PP P1,6-双磷酸果糖双磷酸果糖 磷酸己糖裂解成磷酸己糖裂解成2分子分子磷酸丙糖磷酸丙糖 醛缩酶醛缩酶(aldolase)GluG-6-PF-6-PF-1,6-2PATPADPATPADP1,3-二磷酸甘油酸二磷酸甘油酸3-磷酸甘油酸磷酸甘油酸2-磷酸甘油酸磷酸甘油酸丙酮酸丙
9、酮酸磷酸二磷酸二羟丙酮羟丙酮3-磷酸磷酸甘油醛甘油醛NAD+NADH+H+ADPATPADPATP磷酸烯醇式丙酮酸磷酸烯醇式丙酮酸磷酸二羟丙酮磷酸二羟丙酮 3-磷酸甘油醛磷酸甘油醛 +CHOCHOHCHOHOHCH2POCH2P POCH2OHCOCH2POCH2P PO16 磷酸丙糖磷酸丙糖的同分异构化的同分异构化磷酸丙糖异构酶磷酸丙糖异构酶 GluG-6-PF-6-PF-1,6-2PATPADPATPADP1,3-二磷酸甘油酸二磷酸甘油酸3-磷酸甘油酸磷酸甘油酸2-磷酸甘油酸磷酸甘油酸丙酮酸丙酮酸磷酸二磷酸二羟丙酮羟丙酮3-磷酸磷酸甘油醛甘油醛NAD+NADH+H+ADPATPADPATP
10、磷酸烯醇式丙酮酸磷酸烯醇式丙酮酸磷酸丙糖异构酶磷酸丙糖异构酶 (phosphotriose isomerase)3-磷酸甘油醛磷酸甘油醛 CHOCHOHCHOHOHCH2POCH2P PO磷酸二羟丙酮磷酸二羟丙酮 CH2OHCOCH2POCH2P PO17 3-磷酸甘油醛磷酸甘油醛氧化为氧化为1,3-二磷酸甘油二磷酸甘油酸酸 Pi、NAD+NADH+H+3-3-磷酸甘油醛脱氢酶磷酸甘油醛脱氢酶GluG-6-PF-6-PF-1,6-2PATPADPATPADP1,3-二磷酸甘油酸二磷酸甘油酸3-磷酸甘油酸磷酸甘油酸2-磷酸甘油酸磷酸甘油酸丙酮酸丙酮酸磷酸二磷酸二羟丙酮羟丙酮3-磷酸磷酸甘油醛甘油
11、醛NAD+NADH+H+ADPATPADPATP磷酸烯醇式丙酮酸磷酸烯醇式丙酮酸3-磷酸甘油醛脱氢酶磷酸甘油醛脱氢酶(glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase)3-磷酸甘油醛磷酸甘油醛 CHOCHOHCHOHOHCH2POCH2P PO1,3-二磷酸二磷酸甘油酸甘油酸 O=CCOHCH2POP POP PO18ADP ATP 磷酸甘油酸激酶磷酸甘油酸激酶 GluG-6-PF-6-PF-1,6-2PATPADPATPADP1,3-二磷酸甘油酸二磷酸甘油酸3-磷酸甘油酸磷酸甘油酸2-磷酸甘油酸磷酸甘油酸丙酮酸丙酮酸磷酸二磷酸二羟丙酮羟丙酮3-磷酸磷酸甘油醛甘
12、油醛NAD+NADH+H+ADPATPADPATP磷酸烯醇式丙酮酸磷酸烯醇式丙酮酸 在以上反应中,底物分子内部能量重新在以上反应中,底物分子内部能量重新分布,生成高能键,使分布,生成高能键,使ADP磷酸化生成磷酸化生成ATP的过程,称为的过程,称为底物水平磷酸化底物水平磷酸化(substrate level phosphorylation)。1,3-二磷酸二磷酸 甘油酸甘油酸O=CCOHCH2POP POP PO3-磷酸甘油酸磷酸甘油酸 COOHCOHCH2POP PO磷酸甘油酸激酶磷酸甘油酸激酶(phosphoglycerate kinase)19 3-磷酸甘油酸磷酸甘油酸转变为转变为2-磷
13、酸甘油酸磷酸甘油酸 磷酸甘油酸磷酸甘油酸变位酶变位酶GluG-6-PF-6-PF-1,6-2PATPADPATPADP1,3-二磷酸甘油酸二磷酸甘油酸3-磷酸甘油酸磷酸甘油酸2-磷酸甘油酸磷酸甘油酸丙酮酸丙酮酸磷酸二磷酸二羟丙酮羟丙酮3-磷酸磷酸甘油醛甘油醛NAD+NADH+H+ADPATPADPATP磷酸烯醇式丙酮酸磷酸烯醇式丙酮酸磷酸甘油酸变位酶磷酸甘油酸变位酶(phosphoglycerate mutase)3-磷酸甘油酸磷酸甘油酸 COOHCOHCH2POP PO2-磷酸甘油酸磷酸甘油酸 COOHCCH2POP POOHOH20 2-磷酸甘油酸转变为磷酸甘油酸转变为磷酸烯醇式丙酮酸磷酸
14、烯醇式丙酮酸 烯醇化酶烯醇化酶(enolase)GluG-6-PF-6-PF-1,6-2PATPADPATPADP1,3-二磷酸甘油酸二磷酸甘油酸3-磷酸甘油酸磷酸甘油酸2-磷酸甘油酸磷酸甘油酸丙酮酸丙酮酸磷酸二磷酸二羟丙酮羟丙酮3-磷酸磷酸甘油醛甘油醛NAD+NADH+H+ADPATPADPATP磷酸烯醇式丙酮酸磷酸烯醇式丙酮酸2-2-磷酸甘油酸磷酸甘油酸 COOHCCH2POP POOHOH+H2O磷酸烯醇式丙酮酸磷酸烯醇式丙酮酸 (PEP)COOHCCH2P PO21ADP ATP K+Mg2+丙酮酸激酶丙酮酸激酶(pyruvate kinase)GluG-6-PF-6-PF-1,6-2
15、PATPADPATPADP1,3-二磷酸甘油酸二磷酸甘油酸3-磷酸甘油酸磷酸甘油酸2-磷酸甘油酸磷酸甘油酸丙酮酸丙酮酸磷酸二磷酸二羟丙酮羟丙酮3-磷酸磷酸甘油醛甘油醛NAD+NADH+H+ADPATPADPATP磷酸烯醇式丙酮酸磷酸烯醇式丙酮酸 磷酸烯醇式丙酮酸磷酸烯醇式丙酮酸转变成转变成丙酮酸丙酮酸,并通过底物水平磷酸化生成并通过底物水平磷酸化生成ATP磷酸烯醇式丙酮酸磷酸烯醇式丙酮酸 COOHCCH2P PO丙酮酸丙酮酸 COOHC=OCH32223二、糖酵解过程的能量衡算二、糖酵解过程的能量衡算 以葡萄糖为起点以葡萄糖为起点 无氧情况下无氧情况下:GG-6-P -1ATP F-6-PF-
16、1,6-dip -1ATP 2 1,3-二磷酸甘油酸二磷酸甘油酸2甘油酸甘油酸-3-磷酸磷酸 +2ATP 2PEP2Py +2ATP 除除2分子分子ATP外,还生成外,还生成2分子分子NADH 净增净增2ATP24 2NADH经呼吸链氧化产生经呼吸链氧化产生5ATP,即共产生,即共产生7ATP 在某些组织,如某些神经和肌肉细胞中,在某些组织,如某些神经和肌肉细胞中,NADH经经磷酸甘油穿梭系统得磷酸甘油穿梭系统得FAD,产生,产生1.5ATP,总计,总计5ATPv 有氧条件下:有氧条件下:25磷酸甘油穿梭系统图26磷酸甘油穿梭系统图27 苹果酸穿梭系统图苹果酸穿梭系统图三、糖酵解的三、糖酵解的
17、调节调节 糖原(或淀粉)糖原(或淀粉)1-磷酸葡萄糖磷酸葡萄糖6-磷酸葡萄糖磷酸葡萄糖6-磷酸果糖磷酸果糖1,6-二磷酸果糖二磷酸果糖3-磷酸磷酸甘油甘油醛醛磷酸二羟丙酮磷酸二羟丙酮2 1,3-二磷酸甘油酸二磷酸甘油酸2 3-磷酸甘油酸磷酸甘油酸2 2-磷酸甘油酸磷酸甘油酸2 磷酸烯醇丙酮酸磷酸烯醇丙酮酸2 丙酮酸丙酮酸葡萄糖葡萄糖磷酸果糖激酶磷酸果糖激酶丙酮酸激酶丙酮酸激酶己己糖激酶糖激酶AMPAMPG-6-PG-6-PATPATP +-F-2,6-BPF-2,6-BPAMPAMP+-柠檬酸柠檬酸NADHNADHATPATP ATPATPAlaAlaF-1,6-BPF-1,6-BP-+29
18、限速酶:己糖激酶:己糖激酶:别构抑制剂:别构抑制剂:6-6-磷酸葡萄糖磷酸葡萄糖 丙酮酸激酶丙酮酸激酶:别构抑制剂:别构抑制剂:ATPATP、丙氨酸、丙氨酸 6-6-磷酸果糖激酶磷酸果糖激酶-1-1 (PFK-1PFK-1)301、6-磷酸果糖激酶-1(PFK-1)(1)ATP/AMP的调节的调节(2)柠檬酸调节柠檬酸调节(3)2,6二磷酸果糖调节(二磷酸果糖调节(F-2,6-BP)OHCH2HCH2OHHHOHOO POPOCH2OHHCH2OHHHOHOPOPF-2,6-BPF-1,6-BP31F-6-PF-2,6-BPATPADP6-磷酸果糖激酶磷酸果糖激酶-2(PFK-2PFK-2)H
19、2OPi二磷酸果糖酶二磷酸果糖酶-2(FBPase2)F-2,6-BP是是6-磷酸果糖激酶磷酸果糖激酶-1 最强的变构激活剂。最强的变构激活剂。(+)(-)柠檬酸柠檬酸AMP326-磷酸果糖激酶磷酸果糖激酶-(PFK-2,激酶活性)激酶活性)ATPADPPi胰高血糖素胰高血糖素(+)6-6-磷酸果糖激酶磷酸果糖激酶-2-2(FBPase2,磷酸酶活性磷酸酶活性)P P33四、糖酵解的生理意义四、糖酵解的生理意义(1)在无氧条件下,通过糖酵解可以获得有限的能量用)在无氧条件下,通过糖酵解可以获得有限的能量用以维持生命供能以维持生命供能。(2)提供生物合成所需的物质。)提供生物合成所需的物质。(3
20、)糖酵解不仅是葡萄糖的降解途径,也是其它一)糖酵解不仅是葡萄糖的降解途径,也是其它一 些单糖的分解代谢途径。些单糖的分解代谢途径。(4)为糖的彻底降解作了准备。)为糖的彻底降解作了准备。341、乳酸发酵、乳酸发酵乳酸脱氢酶五、糖酵解的应用35362、酒精发酵、酒精发酵37酒精发酵之初:酒精发酵之初:即:-磷酸甘油脱氢酶磷酸甘油脱氢酶 磷酸二羟丙酮磷酸二羟丙酮+NADH+H+-磷酸甘油磷酸甘油+NAD+磷酯酶磷酯酶 -磷酸甘油磷酸甘油+H2O 甘油甘油+PiCNADH+H+-磷酸甘油磷酸甘油当有了乙醛作为受氢体,代谢途径的流向就不再朝甘油方向了。当有了乙醛作为受氢体,代谢途径的流向就不再朝甘油方
21、向了。将受氢体乙醛除去,则势必造成发酵液中甘油的积累。将受氢体乙醛除去,则势必造成发酵液中甘油的积累。3 3、甘油发酵、甘油发酵38两种方法(1 1)亚硫酸盐法)亚硫酸盐法:将亚硫酸氢钠(NaHSO3)加入发酵液中,能与乙醛发生加成反应,生成难溶的结晶状产物 CHCH3 3CH(OH)(OSOCH(OH)(OSO2 2Na)Na),使乙醛不能再作为受氢体,迫使NADH+H+用于磷酸二羟丙酮的还原,生成甘油思考题:甘油高产发酵的代谢调控要点是什么?思考题:甘油高产发酵的代谢调控要点是什么?磷酸甘油脱氢酶磷酸甘油脱氢酶39(2 2)碱法甘油发酵)碱法甘油发酵:酵母酒精发酵的发酵液pH值调至碱性,保
22、持在pH7.6以上,则2分子乙醛之间发生歧化反应,1分子被还原成乙醇,1分子被氧化成乙酸。乙醛失去了作为受氢体的作用,NADH+H+只好用于还原磷酸二羟丙酮,并生成甘油4041糖酵解小结1.糖酵解几乎是生物的公共途径,一分子葡萄糖氧化成两糖酵解几乎是生物的公共途径,一分子葡萄糖氧化成两分子丙酮酸,并把能量以分子丙酮酸,并把能量以ATP和和NADH形式贮存。形式贮存。2.糖酵解过程有糖酵解过程有10个酶,全部在胞质中。有个酶,全部在胞质中。有10个中间产物,个中间产物,都是磷酸化的六碳或三碳化合物。都是磷酸化的六碳或三碳化合物。3.糖酵解的准备阶段,用糖酵解的准备阶段,用ATP把葡萄糖转化为把葡
展开阅读全文